[go: nahoru, domu]

Peluruhan beta: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
M4515 1 (bicara | kontrib)
k Dlm semua situs saya
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
k Membatalkan suntingan oleh 120.188.3.165 (bicara) ke revisi terakhir oleh Hidayatsrf: suntingan tidak membangun
Tag: Pengembalian SWViewer [1.4]
 
(5 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
'''Peluruhan beta''' adalah [[peluruhan radioaktif]] yang memancarkan [[partikel beta]] ([[elektron]] atau [[positron]]). Pada kasus pemancaran sebuah elektron, peluruhan ini disebut sebagai peluruhan '''beta minus''' (β<sup>−</sup>), sementara pada pemancaran positron disebut sebagai peluruhan '''beta plus''' (β<sup>+</sup>).
[[Berkas:Beta Negative Decay.svg|jmpl|Diagram Feynman yang menunjukkan proses Peluruhan Beta]]
Pada tingkatan [[partikel dasar]], peluruhan beta terjadi karena konversi sebuah [[quark bawah]] menjadi sebuah [[quark atas]] oleh pemancaran sebuah [[boson W]].
 
Pada tingkatan partikelpeluruhan dasarβ<sup>−</sup>, peluruhan[[interaksi betalemah]] terjadi karena konversimengubah sebuah quark bawah[[netron]] menjadi sebuah quark[[proton]] atasketika sebuah olehelektron pemancarandan sebuah boson[[antineutrino|anti-neutrino]] W.dipancarkan:
: <math>n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e</math>.
Elektron yang dipancarkan bukanlah elektron orbital. Juga bukan elektron yang semula berada di dalam [[inti atom]], karena [[Prinsip Ketidakpastian Heisenberg|asas ketidakpastian]] melarang elektron hadir di dalam inti atom. Elektron tersebut “diciptakan” oleh inti atom dari energi yang ada. Jika beda energi diam antara kedua inti atom sekurang-kurangnya [[E=mc²]], maka hal tersebut memang mungkin terjadi.
 
PadaDalam peluruhan β<sup>+</sup>, interaksisebuah lemahproton mengubah sebuah netrondikonversi menjadi sebuah proton ketikanetron, sebuah elektron[[positron]] dan sebuah anti-[[neutrino dipancarkan]]:
: <math>\mathrm{energy} + p^+ \rightarrow n^0 + e^+ + {\nu}_e</math>.
 
Jadi, tidak seperti peluruhan '''beta minus''', peluruhan '''beta plus''' tidak dapat terjadi dalam isolasi, sebab harus ada suplai energi dalam proses “penciptaan” massa, karena massa netron (sebagai inti anak) ditambah massa positron dan neutrino lebih besar daripada massa proton (sebagai inti induk).
Elektron yang dipancarkan bukanlah elektron orbital. Juga bukan elektron yang semula berada di dalam inti atom, karena asas ketidakpastian melarang elektron hadir di dalam inti atom. Elektron tersebut “diciptakan” oleh inti atom dari energi yang ada. Jika beda energi diam antara kedua inti atom sekurang-kurangnya E=mc², maka hal tersebut memang mungkin terjadi.
 
Jika proton dan netron merupakan bagian dari [[inti atom]], proses peluruhan men-transmutasikan[[transmutasi]]kan satu elemen kimia ke dalam bentuk lainnya. Sebagai contoh: (beta minus), (beta plus).
Dalam peluruhan β<sup>+</sup>, sebuah proton dikonversi menjadi sebuah netron, sebuah positron dan sebuah neutrino:.
:<math>\mathrm{{}^1{}^{37}_{55}Cs}\rightarrow\mathrm{{}^1{}^{37}_{56}Ba}+ e^- + \bar{\nu}_e</math> (beta minus),
 
:<math>\mathrm{~^{22}_{11}Na}\rightarrow\mathrm{~^{22}_{10}Ne} + e^+ + {\nu}_e</math> (beta plus)
Jadi, tidak seperti peluruhan '''beta minus''', peluruhan '''beta plus''' tidak dapat terjadi dalam isolasi, sebab harus ada suplai energi dalam proses “penciptaan” massa, karena massa netron (sebagai inti anak) ditambah massa positron dan neutrino lebih besar daripada massa proton (sebagai inti induk).
 
{{nuklir-stub}}
 
Jika proton dan netron merupakan bagian dari inti atom, proses peluruhan men-transmutasikan satu elemen kimia ke dalam bentuk lainnya. Sebagai contoh: (beta minus), (beta plus).
[[Kategori:Radioaktivitas]]